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芬顿流化床反应机理是氧化剂和废水中的污染物在厌氧反应器内部装填的催化剂填料表面发生催化反应,流化床的内循环系统将厌氧反应器内部废水屡次过催化剂表面,然后大大了氧化剂和废水中污染物的反响功率,了氧化剂的利用率和污染物去除率。
占地面积小芬顿流化床厌氧反应器选用一体化设备方式,将内循环管路集成到设备内部,且从工艺上对设备有高径比要求,以满足上升流速。因而设备整体紧凑,占地面积小。消耗量小芬顿催化剂是以离子形状溶解于污水水中,随着污水水流丢失,芬顿处理污水均全流程增加离子型金属催化剂,催化剂消耗量大。
而芬顿流化床则是将催化剂以固定床的方式固定于芬顿流化床厌氧反应器内部,污水和氧化剂在固定床催化剂的表面发生催化反响,然后避免了催化剂的丢失。只需定时予以少数弥补即可,比较工艺而言,大大了催化剂的用量,一同含铁污泥的产值。
但很多工厂废水排出情况变化很大,甚至一些个别车间的废水也可能在短时间内一次排放,再加上工厂新工艺及新厂品的出现等使城市污水的水质水量也随之不断地变化。综上所述,城市污水的水质、水量变化还与城市的发要状况、人民生活水平的高低、卫生器具的多少、城市的地理位置、气候和季节有关。
城市污水处理厂设施的设计规模取决于排入下水道的工业废水总量和与雨水量以及使用下水道的城市人口排污量。
UASB反应器废水被尽可能均匀的引入反应器的底部,污水向上通过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床。厌氧反应发生在废水和污泥颗粒接触的过程。在厌氧状态下产生的沼气(主要是甲烷和二氧化碳)引起了内部的循环,这对于颗粒污泥的形成和维持有利。在污泥层形成的一些气体附着在污泥颗粒上,附着和没有附着的气体向反应器顶部上升。上升到表面的污泥撞击三相反应器气体发射器的底部,引起附着气泡的污泥絮体脱气
解决方法:进步污泥活性;添加污泥体积;添加种子污泥体积或促进污泥成长;削减污泥冲刷。污泥产活性缺乏的原因:营养物质和微量元素缺乏;产酸菌成长旺盛;有机悬浮物在反应器中积累;反应器内温度下降;废水或环境条件中有有物质形成按捺活性,钙离子等无机物引起沉淀。颗粒污泥冲刷的原因:气体在空颗粒物中积累,在低温、低负荷、低进水浓度下简单形成大而空的颗粒污泥;颗粒形成层状结构,而产酸菌在颗粒污泥中很多的外部覆盖使产气菌聚集在颗粒污泥中;因为废水中含有很多的蛋白质和脂肪,颗粒污泥有上浮的趋势。解决方案:添加营养盐和微量元素;进步废水预酸化程度;下降反应器负荷;进步温度;下降悬浮物浓度;下降进水中钙离子浓度;厌氧反应器前设沉淀池。解决方案:添加污泥负荷;选用更安稳的工艺条件,进步废水预酸化程度;选用预处理(沉淀或化学絮凝)去除蛋白质和脂肪。
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